CN102075064A - 提高高场大电流电磁弹射力的被射体的电磁作用装置 - Google Patents
提高高场大电流电磁弹射力的被射体的电磁作用装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102075064A CN102075064A CN2010105926215A CN201010592621A CN102075064A CN 102075064 A CN102075064 A CN 102075064A CN 2010105926215 A CN2010105926215 A CN 2010105926215A CN 201010592621 A CN201010592621 A CN 201010592621A CN 102075064 A CN102075064 A CN 102075064A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- temperature superconducting
- temperature
- magnet
- field
- electromagnetic
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 230000009471 action Effects 0.000 title abstract description 15
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims abstract description 21
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 claims abstract description 20
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 19
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 17
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 claims abstract description 14
- 239000013590 bulk material Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims description 12
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims description 5
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 claims description 3
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims description 3
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229920002430 Fibre-reinforced plastic Polymers 0.000 claims description 2
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims description 2
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 2
- 239000011151 fibre-reinforced plastic Substances 0.000 claims description 2
- 239000005281 nonmetallic glass Substances 0.000 claims description 2
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 2
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 description 7
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000002887 superconductor Substances 0.000 description 6
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 4
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 3
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 2
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052692 Dysprosium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052688 Gadolinium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052779 Neodymium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052772 Samarium Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 1
- 125000004435 hydrogen atom Chemical class [H]* 0.000 description 1
- 238000005339 levitation Methods 0.000 description 1
- 230000005389 magnetism Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052754 neon Inorganic materials 0.000 description 1
- GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N neon atom Chemical compound [Ne] GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- Y02E40/62—
Landscapes
- Containers, Films, And Cooling For Superconductive Devices (AREA)
Abstract
本发明公开了一种提高高场大电流电磁弹射力的被射体的电磁作用装置即高温超导弹射动子机构,包括下面的材料和组件:高温超导块材磁体、高温超导线圈、低温箱、制冷液、大电流电极;其特征在于:所述高温超导块材通过高温超导线圈磁体,可采用稳恒外加场场冷或脉冲场零场冷充磁方案充磁;制备的动子与电磁定子作用形成更大的电磁推力实现弹射。有效解决了用于上述方案的高温超导块材磁体充磁技术难点,显著改善了充磁效果由于本设计将高温超导块材和高温超导线圈构成一个整体,一方面从结构上提高了高温超导块材俘获场的场强,另一方面从高温超导材料电流密度上提高了磁化场场强,因此有效场强大大提高。
Description
技术领域
本发明属于推进及驱动系统的强电磁作用技术,特别是一种利用高温超导技术实现的强电磁发射系统,如用于飞行器的弹射或电磁炮。
背景技术
利用强电磁排斥推力的作用,可设计种用于驱动或发射系统的强电磁作用机构。与常规电机驱动不同的是,这一系统具有短时强作用力,而可瞬时获得很大的加速度和初速度。作为一种实例结构,具有永磁性的动子在电磁定子或电磁定子轨道的作用下,可被快速加速和发射。
现有的电磁发射系统,虽然结构不同,但都是基于电流与磁场或是磁场与磁场的作用力,来实现发射的。作用的模式可以是被发射体的传导电流与定子的磁场间的作用,被发射体的感应电流与定子的磁场间的作用,被发射体的永磁场与定子的电磁场间的作用。
电磁发射系统的电磁作用力,通常取决于电磁作用中的电流密度和磁场强度。而通常材料的电流密度小于每平方厘米几百安培,饱和磁场强度小于几特斯拉,因此传统材料和技术,限制了电磁发射技术的实际应用。
利用高温超导技术可获得密度大于每平方厘米几万安培的电流强度,磁场强度大于几十特斯拉的超强特性。因而可明显提高强电磁作用力,大大提高推进效果。
采用高温超导技术有显著的有势,但在实际操作过程中,由于高温超导块材的操作条件和环境的限制,难以对高温超导块材有效实施充磁和获得较好的充磁效果,以致利用高温超导块材永磁体的技术方案难以实施。
发明内容
本发明的目的是利用高温超导技术,设计一种能产生更大电磁推力的被弹射体的电磁装置和技术。
用于与定子一同产生电磁推力的被弹射体动子,可简单由永磁体构成。但普通永磁体的饱和磁场强度一般在一个特斯拉左右,因而所能产生的电磁推力被限制了且相对较低。
从超导的特性看,高温超导体具有很高的磁场俘获能力。由于高温超导块材的高捕获磁场能力,例如可获得超过10T的磁感应强度,远远高于常规永磁体1T左右的磁场强度,因此利用高温超导块材磁体设计的电磁作用机构,推力大大增加,效率更高,弹射行程更远,且电磁作用机构可具有更小的体积和重量。
但实际具体利用高温超导块材磁体时,高温超导块材的充磁,由于高温超导块材是工作于低温恒温器的操作环境中的,因而难以对其有效充磁和获得较高的磁场,以致实际利用高温超导块材磁体的方案难以实施。
本发明解决的核心技术问题:高温超导体具有很高的磁场俘获能力,但在进行电磁弹射实际操作过程中时,由于无法避免高温超导块材与外部充磁磁体间过大的间隙而难于形成高场充磁。而体积巨大的高场磁化源,也限制了高温超导块材磁体弹射方案的实际使用。高温超导块材的充磁难题成为高温超导电磁弹射技术实际应用的屏障。本设计方案充分利用了超导的特性,通过如附图1所示的整体复合设计,有效解决了上述高温超导块材磁体充磁技术难点,可显著改善了充磁效果,得常规方法无法得到的既简单又高效的实用方法,进而可大大提升弹射效率和效果。由于本设计将高温超导块材和高温超导线圈构成一个整体,一方面从结构上提高了高温超导块材俘获场的场强,另一方面从高温超导材料电流密度上提高了磁化场场强,因此有效场强大大提高。同时,在弹射操作时,高温超导线圈磁体可与高温超导块材磁体同时作用,共同形成更大的电磁作用力。
本发明的技术方案是利用高温超导体制备电磁弹射的动子电磁作用机构,并将其复合到被弹射体上,使其与电磁定子或轨道产生更高的电磁力以增加弹射力。即在被弹射的物体上,复合不同形式的高温超导体,并产生更大推力。高温超导磁体以嵌入方式或敷著方式,与被弹射物复合形成一体。
实际方案可利用附图1-7所示的高温超导块材、高温超导导线和高温超导线圈,按不同结构和工作方式组合,构成被弹射物体的强电磁作用机构。
本发明的优点:解决了弹射系统中高温超导块材磁体充磁的技术难题,大大提高了电磁作用的场强,因而大大增加了有效弹射推力,使被弹射物速度更快、弹射距离更远。
附图说明
本发明将通过例子并参照附图的方式说明,其中:
附图1 高温超导块材磁体和线圈磁体复合式弹射机构。
附图2 高温超导块材磁体嵌入式弹射机构。
附图3 高温超导环嵌入式弹射机构。
附图4 嵌入式连接方式。
附图5 敷著式连接方式。
附图6 高温超导弹射机构。
附图7 高温超导悬浮弹射机构。
其中1-被弹射物,2-高温超导块,3-高温超导线圈,4-低温箱,5-制冷液,6-大电流电极,7-高温超导环,8-高温超导环,9-骨架,10-低温箱与被弹射物的连接头,11-高温超导条,12-大电流电极,13-高温超导块(悬浮)。
具体实施方式
本说明书中公开的所有特征,或公开的所有方法或过程中的步骤,除了互相排斥的特征和/或步骤以外,均可以以任何方式组合。
本说明书(包括任何附加权利要求、摘要和附图)中公开的任一特征,除非特别叙述,均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即,除非特别叙述,每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。
实施例1:
在被弹射物中嵌入如附图1所示的高温超导强电磁作用机构。高温超导强电磁作用机构,可由下面的材料和组件构成。
高温超导块材磁体,可利用YBaCuO (Y-123)圆饼块材构成,圆饼块材可以是一整块或多块。
高温超导块材磁体外层,是由高温超导导线绕制的高温超导线圈磁体,其导线可是YBaCuO (Y-123)或BiSiCaCuO (Bi-2223或Bi-2212)高温超导导线。
高温超导块材磁体和高温超导线圈磁体置于低温箱中,并利用制冷液冷却。制冷液可选用液氢(20K)。低温箱可以由如非金属玻璃钢等等材料制备。
高温超导块材通过高温超导线圈磁体,可采用稳恒外加场场冷或脉冲场零场冷充磁方案充磁,由于高温超导块材和高温超导线圈磁体二者的紧密接触结构,可高效地为高温超导块材磁体充磁。作为实例,高温超导线圈磁体φ内=5cm/φ外=10cm/L=10cm由0.1mmx4mm截面的上述YBaCuO (Y-123)高温超导导线以多层螺线管方式密集绕制,可产生5T场强,高温超导YBaCuO (Y-123)圆饼块材φ=3cm/H=2cm,可被充磁获得3T场强。高温超导线圈磁体具有为高温超导块材磁体充磁功能的同时,还可与温超导线圈磁体同时操作,用于产生附加电磁推进力,即能获得高达8T的复合场,远远高于1T的传统技术场强,因而实现了一种更高效的弹射系统。
实施例2:
在被弹射物中嵌入高温超导块材磁体组件,如附图2所示。
高温超导块材磁体,为利用Y系其它高温超导材料的圆饼块材,如RBaCuO (123)(R为下列材料之一,Sm、Gd、Nd、Dy)。
高温超导块材磁体置于非磁性低温箱中,并利用制冷液冷却。制冷液可选用液氮(77K)。
高温超导块材可采用稳恒外加场场冷充磁方案充磁,成为高温超导块材磁体,而后嵌入被弹射物中。
实施例3:
在被弹射物中嵌入高温超导环组件,如附图3所示。
高温超导环,可是带状圆环上由YBaCuO (Y-123)镀膜构成,也可由YBaCuO (Y-123)或BiSiCaCuO (Bi-2223或Bi-2212)高温超导导线线圈端点短路构成。
高温超导圆环或闭合线圈置于非金属玻璃钢低温保温箱中,并利用制冷液液氮冷却。
高温超导圆环或闭合线圈在外场感应下,形成与外场的排斥电磁推力。
实施例4:
在被弹射物中嵌入高温超导块材组件,如附图4所示。
高温超导块材磁体,可利用多块YBaCuO (Y-123)方形块材构成。
高温超导块材磁体置于非磁性的低温箱中,并利用制冷液冷却。制冷液可选用液氧(90K)。
高温超导块材可采用零场冷脉冲充磁的操作方案,并将利用形成的电磁推进力实现发射。
实施例5:
在被弹射物中敷著高温超导圆饼膜组件,如附图5所示。
高温超导圆饼膜,可利用YBaCuO (Y-123)圆饼膜。
高温超导块材磁体置于非磁性的低温箱中,并利用制冷液冷却。制冷液可选用液氖(27K)。
高温超导圆饼膜可采用零场冷且不进行充磁的操作方案,并将利用感应电流形成的推进力实现发射。
实施例6:
在被弹射物中嵌入高温超导条组件构成高温超导电枢,如附图6所示。
高温超导条形材可利用YBaCuO (Y-123)或BiSrCaCuO (2212或2223)条块,或YBaCuO (Y-123)或BiSrCaCuO (2212或2223)复合导线。
高温超导条形材置于低温箱中,并利用制冷液冷却。制冷液可选用液氮(77K)。含有高温超导的低箱嵌入弹射体。
高温超导块材通过金属极靴引入大电流,高温超导导电条即电枢受到的电磁场的作用力与电流强度的平方成正比,即 F∝ I2,而形成巨大的电磁弹射力。由于高温超导体可承受远高于传统导体的电流密度,因而高温超导电枢弹射可获得更大的电磁推力和弹射效果。
实施例7:
在被弹射物中嵌入高温超导块材磁体组件,如附图7所示。
与实施例1-6相似,不同点为:
增加了产生悬浮力的高温超导块材磁体,其可利用YBaCuO (Y-123)块材实现。
高温超导推进和悬浮块材采用零场冷强脉冲磁场充磁方案充磁,而后将含有高温超导块材磁体和高温超导悬浮环的低温箱嵌入弹射体。被弹射物的弹射可在无摩擦的状态下,被高效弹射。
本发明并不局限于前述的具体实施方式。本发明扩展到任何在本说明书中披露的新特征或任何新的组合,以及披露的任一新的方法或过程的步骤或任何新的组合。
Claims (8)
1.一种高温超导弹射动子机构,包括下面的材料和组件:高温超导块材磁体、高温超导线圈、低温箱、制冷液、大电流电极;其中的高温超导块材磁体,可利用 YBaCuO(Y-123)圆饼块材构成,圆饼块材可以是一整块或多块;高温超导块材磁体外层,是由高温超导导线绕制的高温超导线圈磁体,其导线是YBaCuO(Y-123)或 BiSiCaCuO(Bi-2223 或 Bi-2212)高温超导导线;所述高温超导块材磁体和高温超导线圈磁体置于低温箱中,并利用制冷液冷却;所述制冷液用液氢(20K);低温箱可由非金属玻璃钢等材料制备;其特征在于:所述高温超导块材通过高温超导线圈磁体,可采用稳恒外加场场冷或脉冲场零场冷充磁方案充磁,由于高温超导块材和高温超导线圈磁体二者的紧密接触结构,可高效地为高温超导块材磁体充磁,并可复合产生附加场以使动子形成更高的合成磁场;制备的动子与电磁定子作用形成更大的电磁推力实现弹射。
2.根据权利要求1所述的高温超导弹射动子机构,其特征在于:所述高温超导线圈磁体Φ内=5cm/Φ外=10cm/L=10cm,由有0.1mm x 4mm 截面的上述 YBaCuO(Y-123)高温超导导线以多层螺线管方式密集绕制,在有液氢的低温箱工作条件下,可产生 5T 场强,高温超导 YBaCuO(Y-123)圆饼块材Φ=3cm/H=2cm,可被充磁获得 3T 场强;高温超导线圈磁体具有为高温超导块材磁体充磁功能的同时,还可与高温超导块材磁体同时操作,用于产生附加电磁推进力,即能获得高达 8T 的复合场,远远高于 1T 的传统技术场强,因而实现了一种更高效的弹射系统。
3.根据权利要求1或2所述的高温超导弹射动子机构,其特征是利用高温超导块材磁体及其低温箱嵌入或敷著到被发射体;其中,高温超导块材可采用稳恒外加场场冷充磁方案充磁,成为高温超导块材磁体,而后与低温箱作为整体嵌入或敷著到被弹射物上。
4.根据权利要求1或2所述的高温超导弹射动子机构,其特征是在发射体内嵌入取代高温超导块材磁体的高温超导短路环,利用定子在高温超导短路环产生的感应电流形成推力。
5.根据权利要求1或2所述的高温超导弹射动子机构,其特征是利用多块高温超导块材磁体共同组成一体的动子磁体,而后与低温箱作为整体嵌入被发射体。
6.根据权利要求1或2所述的高温超导弹射动子机构,其特征是利用高温超导圆饼膜取代高温超导块材并与低温箱构成一体嵌入被发射体,利用定子在高温超导圆饼膜中产生的感应电流形成推力。
7.根据权利要求1或2所述的高温超导弹射动子机构,其特征是利用置于低温箱中的高温超导条块导体的大电流,与定子的电磁场产生强作用力弹射被发射体。
8.根据权利要求1或2所述的高温超导弹射动子机构,其特征是在利用高温超导块材进行弹射推进的同时利用高温超导块材实现被弹射动子与轨道间的悬浮,而大大提高有效弹射力。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN 201010592621 CN102075064B (zh) | 2010-12-17 | 2010-12-17 | 提高高场大电流电磁弹射力的被射体的电磁作用装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN 201010592621 CN102075064B (zh) | 2010-12-17 | 2010-12-17 | 提高高场大电流电磁弹射力的被射体的电磁作用装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN102075064A true CN102075064A (zh) | 2011-05-25 |
| CN102075064B CN102075064B (zh) | 2012-12-19 |
Family
ID=44033450
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN 201010592621 Expired - Fee Related CN102075064B (zh) | 2010-12-17 | 2010-12-17 | 提高高场大电流电磁弹射力的被射体的电磁作用装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN102075064B (zh) |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102320380A (zh) * | 2011-06-30 | 2012-01-18 | 吴春俐 | 超导磁体直接释能弹射器 |
| CN103754384A (zh) * | 2014-01-02 | 2014-04-30 | 上海大学 | 被动磁悬浮电磁弹射器 |
| CN103855909A (zh) * | 2014-03-18 | 2014-06-11 | 广州中国科学院先进技术研究所 | 一种采用场冷超导永磁体的超导电机 |
| CN105683044A (zh) * | 2013-06-14 | 2016-06-15 | 空客集团有限公司 | 用于使飞行器沿着地面移动的装置 |
| CN106143940A (zh) * | 2015-03-17 | 2016-11-23 | 王元知 | 电磁弹射器 |
| WO2025010786A1 (zh) * | 2023-07-12 | 2025-01-16 | 易元明 | 长转柄快速绕轴磁悬浮与电磁力反冲发电设备 |
| RU2843604C1 (ru) * | 2020-05-04 | 2025-07-18 | Токемек Энерджи Лтд | Катушка возбуждения с высокотемпературным сверхпроводником |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5016600A (en) * | 1989-02-01 | 1991-05-21 | International Superconductor Corp. | Methods of generating and controlling a magnetic field without using an external power supply specification |
| US5173568A (en) * | 1990-08-06 | 1992-12-22 | General Dynamics Corporation, Space Systems Division | Integrated superconducting reconnecting magnetic gun |
| CN101741276A (zh) * | 2009-12-31 | 2010-06-16 | 电子科技大学 | 混合型高温超导直线磁浮同步电动机 |
-
2010
- 2010-12-17 CN CN 201010592621 patent/CN102075064B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5016600A (en) * | 1989-02-01 | 1991-05-21 | International Superconductor Corp. | Methods of generating and controlling a magnetic field without using an external power supply specification |
| US5173568A (en) * | 1990-08-06 | 1992-12-22 | General Dynamics Corporation, Space Systems Division | Integrated superconducting reconnecting magnetic gun |
| CN101741276A (zh) * | 2009-12-31 | 2010-06-16 | 电子科技大学 | 混合型高温超导直线磁浮同步电动机 |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| 王岳: "高温超导材料在舰船上的应用", 《材料开发与应用》, no. 02, 15 April 2005 (2005-04-15), pages 33 - 36 * |
| 金建勋等: "高温超导直线电动机技术及其发展", 《微特电机》, no. 03, 28 March 2008 (2008-03-28), pages 58 - 62 * |
Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102320380A (zh) * | 2011-06-30 | 2012-01-18 | 吴春俐 | 超导磁体直接释能弹射器 |
| CN102320380B (zh) * | 2011-06-30 | 2014-03-26 | 吴春俐 | 超导磁体直接释能弹射器 |
| CN105683044A (zh) * | 2013-06-14 | 2016-06-15 | 空客集团有限公司 | 用于使飞行器沿着地面移动的装置 |
| JP2016525475A (ja) * | 2013-06-14 | 2016-08-25 | エアバス・グループ・エスアーエス | 航空機を地上移動させるデバイス |
| CN105683044B (zh) * | 2013-06-14 | 2018-09-14 | 空客集团有限公司 | 用于使飞行器沿着地面移动的装置 |
| CN103754384A (zh) * | 2014-01-02 | 2014-04-30 | 上海大学 | 被动磁悬浮电磁弹射器 |
| CN103855909A (zh) * | 2014-03-18 | 2014-06-11 | 广州中国科学院先进技术研究所 | 一种采用场冷超导永磁体的超导电机 |
| CN103855909B (zh) * | 2014-03-18 | 2016-06-15 | 广州中国科学院先进技术研究所 | 一种采用场冷超导永磁体的超导电机 |
| CN106143940A (zh) * | 2015-03-17 | 2016-11-23 | 王元知 | 电磁弹射器 |
| RU2843604C1 (ru) * | 2020-05-04 | 2025-07-18 | Токемек Энерджи Лтд | Катушка возбуждения с высокотемпературным сверхпроводником |
| WO2025010786A1 (zh) * | 2023-07-12 | 2025-01-16 | 易元明 | 长转柄快速绕轴磁悬浮与电磁力反冲发电设备 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN102075064B (zh) | 2012-12-19 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Hull et al. | Applications of bulk high-temperature superconductors | |
| AU2007269995B2 (en) | Method and apparatus for direct energy conversion | |
| CN102075064A (zh) | 提高高场大电流电磁弹射力的被射体的电磁作用装置 | |
| CN103794297B (zh) | 适用于高场超导磁体技术的高温超导导体结构 | |
| CN102610360A (zh) | 用于磁化稀土永磁体的系统和方法 | |
| CN106059394B (zh) | 一种采用闭环恒流高温超导线圈实现磁悬浮状态的方法 | |
| Kiyoshi et al. | Generation of 23.4 T using two Bi-2212 insert coils | |
| CN110111965A (zh) | 一种混合超导磁体的构造及具有其的磁悬浮轴承 | |
| Kiyoshi et al. | Magnetic flux concentrator using Gd-Ba-Cu-O bulk superconductors | |
| US6621395B1 (en) | Methods of charging superconducting materials | |
| Watson et al. | Magnetic separation | |
| US9080557B2 (en) | Method and apparatus for direct energy conversion | |
| Stone | Coilgun electromagnetic piston | |
| Kii et al. | Proposal of a bulk HTSC staggered array undulator | |
| Piekarz | Consideration of REBCO rapid-cycling diploe magnet for staged muon acceleration | |
| Yokoyama et al. | Development of a small-size superconducting bulk magnet system using a 13 K refrigerator | |
| JP4283406B2 (ja) | 酸化物超伝導材料の着磁方法および着磁装置 | |
| JPH07201560A (ja) | 磁場発生方法及び装置 | |
| CN1405956A (zh) | 超导循环使用电能动力机 | |
| Terao et al. | Design study of linear synchronous motors using superconducting coils and bulks | |
| Scanlan et al. | Review of the status of superconducting accelerator and detector magnets at extremely high fields | |
| Hitaish et al. | Bulk Superconductors: Materials and Applications | |
| Ninomiya et al. | The study of high magnetic field and AC operation of high temperature superconducting magnet | |
| Gnilsen | On the Characterization of coated conductors with the M-scan device | |
| Coombs | Bulk high temperature superconductor (HTS) materials |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| C06 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| C10 | Entry into substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| C14 | Grant of patent or utility model | ||
| GR01 | Patent grant | ||
| CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
| CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20121219 Termination date: 20171217 |